纤维掺量对聚丙烯粗纤维陶粒混凝土力学性能的影响
改性聚丙烯纤维对混凝土力学性质的影响

的 亲 和力 和握 裹 力 。直 径 为 0 . 5 ~1 . 0 m m, 弹 性 模 量达到 7 . 3 G P a 以上 。加 人 粗 纤维 的 目的 是加 强 纤 维 的微 筋 材作 用 , 在增 韧 阻裂 的 同时提 高 混 凝 土 的 韧 性 。通 过对 试 件 破 坏 过程 进 行 分 析 , 混 凝 土 破坏
都得到提高, 但是 当掺量超过 0 . 8 %后, 抗折强度反而出现负增长。② 改性聚丙烯( 粗) 纤维的
掺 量达 到 0 . 8 %时 , 纤维 混凝 土 抗 折 强度 是 素 混凝 土 的 1 . 3 0 4倍 ; 改性 聚丙 烯 ( 粗) 纤 维 直径 比
普通聚丙烯单丝增大 了 1 O 倍 以上 , 弹性模 量提高 了7 0 %, 试验证 明纤维在混凝土 中起 到了微 筋材 的作用产 生有效 的增 强效果 , 但纤维掺量不宜过 大, 过大反而会使 强度降低 。③ 混凝土 韧性随着纤维掺量( 0 . 4 %~1 . 0 %) 的增大而增加 , 当体积掺量达到 1 . 0 %时, 弯 曲韧度指数田
应 力 裂缝 , 混凝 土 强度 得 到显著 提 高 。 改 性 聚丙 烯 ( 粗) 纤 维 因表 面进 行 了凸 凹螺纹 处
1 抗 压 强度 和 抗 折 强 度 测 试
改 性聚丙烯 纤维 物理力学 性能指标 如 表 1 所
理, 使其与混凝土基材的握裹力增加 , 增加了纤维被 拔 出的能量的消耗 , 起 到增强微筋材 的作用 。当混
达 到 最大 , 是 素混凝 土 的9 . 9 倍。 关键 词 : 混凝 土 ; 改性 聚 丙烯 纤 维 ; 抗 压 强度 ; 弯 曲韧 性 ; 弹性模 量
混凝土中添加纤维对抗压性能的影响

混凝土中添加纤维对抗压性能的影响一、研究背景混凝土作为一种重要的建筑材料,其力学性能一直是研究的热点。
传统的混凝土在受到外力作用时,容易出现裂缝的情况,这不仅会影响建筑的美观性,还会对其使用寿命产生负面影响。
因此,寻找一种能够提高混凝土抗压性能的方法成为了目前研究的重点之一。
其中,添加纤维成为了一种有效的方法。
二、纤维种类常见的混凝土添加纤维包括:钢纤维、聚丙烯纤维、玻璃纤维、碳纤维等。
三、纤维的影响1. 抗裂性能添加纤维可以有效地提高混凝土的抗裂性能。
钢纤维的拉伸强度和模量较高,可以有效地抵抗混凝土的拉伸裂缝,使混凝土在受到外力作用时能够保持稳定。
聚丙烯纤维的柔韧性好,能够在混凝土的微裂缝中形成纤维桥梁,增强混凝土的抗拉强度。
2. 抗压性能添加纤维还可以提高混凝土的抗压性能。
纤维的添加可以有效地增加混凝土的韧性,减少裂缝的扩展,从而提高混凝土的抗压强度。
在一些研究中,添加纤维可以提高混凝土的抗压强度约20%-30%。
3. 断裂韧度断裂韧度是评价混凝土抗拉性能的重要指标之一。
添加纤维可以显著提高混凝土的断裂韧度。
在一些研究中,添加纤维可以将混凝土的断裂韧度提高2倍以上。
4. 抗冻融性能混凝土在受到冻融循环的影响时容易出现开裂的情况。
添加纤维可以有效地提高混凝土的抗冻融性能。
在一些研究中,添加纤维可以将混凝土的抗冻融性能提高30%-50%。
四、纤维掺量纤维掺量是影响混凝土性能的重要因素之一。
在一些研究中,掺量为0.5%-2%的纤维可以有效地提高混凝土的性能。
但是,纤维掺量过高也会对混凝土的性能产生负面影响。
因此,选择合适的纤维掺量对于混凝土的性能提高至关重要。
五、结论添加纤维是一种有效的提高混凝土性能的方法。
纤维的种类、掺量对于混凝土性能的影响是显著的。
钢纤维、聚丙烯纤维等纤维的添加可以有效地提高混凝土的抗裂性能、抗压性能、断裂韧度和抗冻融性能。
在选择纤维掺量时,需要平衡性能提高和经济成本之间的关系,选择合适的纤维掺量才能最大化地提高混凝土性能。
聚丙烯纤维长度和掺量对混凝土耐久性影响试验研究

聚丙烯纤维长度和掺量对混凝土耐久性影响试验研究摘要:现阶段,随着建筑事业的高速发展,混凝土材料得到更加广泛的应用,但其耐久性问题始终存在,导致工程项目使用过程中寿命受限。
通过大量试验,研究将一定长度与合适掺量的聚丙烯纤维加入到混凝土中,能否提高混凝土材料抗压强度、抗离子侵蚀性能,及是否缓解混凝土坍落度低等问题。
研究结果表明:混凝土坍落度随着聚丙烯纤维掺量的增加而减小,其抗压强度呈先提升后下降趋势,氯离子扩散深度呈先减小后增大趋势。
当聚丙烯纤维掺量达到1%时,抗压强度已达最高,且氯离子渗透深度最小。
若加入超过标准长度的聚丙烯纤维,则混凝土抗压强度逐渐减低,坍落度和氯离子扩散深度增大。
聚丙烯纤维加入混凝土的标准长度在16mm以内,对其性能改善最显著。
关键词:聚丙烯纤维;长度;掺量;混凝土耐久性0引言现代建设工程,为提高建筑质量,对混凝土性能提出了更高的要求。
混凝土既要保证满足力学性能要求,还需符合现代建材环保要求。
因而高性能混凝土研发已成为近些年来业内热议的话题。
以目前常用施工设计方案为依据,对高强混凝土原材料配合比设计进行分析,得出最佳配合比方案,将一定量的活性纤维材料加入到混凝土中,已然成为保障混凝土性能的基本手段。
已有研究表明:将聚丙烯纤维材料加入混凝土中,不仅能够提高混凝土耐久性能和力学性能,还能改善混凝土抗拉性能低的劣势,延长混凝土使用寿命。
但关于聚丙烯纤维具体长度和掺量,相关研究较少。
因而通过试验,具体分析聚丙烯纤维长度和掺量对混凝土耐久性的影响,以期为其今后的推广应用做好铺垫。
1.试验研究1.1原材料本次试验中,使用的是原产地为郑州的P·O 42.5水泥,其化学成分表(如表一所示);使用原产地为宁波的磷渣,材料密度为2.82g/cm3,粒径在2.5mm 至3.0mm之间;使用原产地为青州的骨料,细骨料为机制砂,细度模数为2.6,粗骨料为碎石,粒径范围在5mm至15mm之间;使用原产地在石家庄的聚丙烯纤维,长度分别为24mm、20mm、16mm和11mm,纤维材料密度约为0.83g/cm3,抗拉强度为516MPa,水为自来水[1]。
混凝土中不同纤维形状掺量对力学性能的影响研究

混凝土中不同纤维形状掺量对力学性能的影响研究1. 研究背景混凝土是一种广泛使用的建筑材料,但其力学性能受到许多因素的影响,如纤维形状和掺量。
纤维可以有效地提高混凝土的抗拉强度、韧性和耐久性,因此混凝土中加入纤维是一种常见的增强方法。
目前,有很多种类型的纤维可以用于混凝土增强,如钢纤维、玻璃纤维和聚丙烯纤维等。
此外,纤维的形状和掺量也会对混凝土的力学性能产生重要影响。
因此,本文旨在探讨不同纤维形状和掺量对混凝土力学性能的影响。
2. 研究方法2.1 样品制备本研究选择常规的C30混凝土作为基础材料,通过添加不同形状和掺量的纤维来探究其对混凝土力学性能的影响。
首先,将水泥、砂子、石子等混合物按照一定比例混合均匀,然后加入适量的水,搅拌成均匀的混凝土。
接着,将不同形状的纤维分别按照一定比例掺入混凝土中,再次搅拌均匀。
最后,将混凝土倒入模具中,并在恒温恒湿条件下养护28天,以保证混凝土的强度和韧性。
2.2 实验程序本研究选择了拉伸试验和压缩试验来测试不同形状和掺量纤维对混凝土力学性能的影响。
拉伸试验使用标准万能材料试验机进行,按照ASTM C1609标准进行测试。
压缩试验使用万能材料试验机进行,按照ASTM C39标准进行测试。
每组试验重复三次,取平均值作为最终结果。
3. 研究结果3.1 影响混凝土抗拉强度的纤维形状和掺量通过拉伸试验可以得到不同形状和掺量纤维对混凝土抗拉强度的影响。
实验结果表明,添加钢纤维和聚丙烯纤维可以显著提高混凝土的抗拉强度,而添加玻璃纤维的效果不如前两者。
此外,当钢纤维的掺量达到0.5%时,抗拉强度最大,而聚丙烯纤维的最佳掺量为1.0%。
总体而言,纤维的形状和掺量对混凝土的抗拉强度有显著影响。
3.2 影响混凝土抗压强度的纤维形状和掺量通过压缩试验可以得到不同形状和掺量纤维对混凝土抗压强度的影响。
实验结果表明,添加钢纤维和聚丙烯纤维可以略微提高混凝土的抗压强度,而添加玻璃纤维则没有明显效果。
混凝土中添加纤维对力学性能的影响研究

混凝土中添加纤维对力学性能的影响研究一、研究背景混凝土是一种广泛应用于建筑工程中的建筑材料,其强度、耐久性等方面的性能直接影响着建筑物的质量和寿命。
近年来,随着科学技术的不断发展和人们对建筑材料性能的要求不断提高,研究混凝土中添加纤维对其力学性能的影响已成为一个热门的研究方向。
本文旨在探究在混凝土中添加纤维对其力学性能的影响,为混凝土材料的性能提升提供参考。
二、研究内容1. 纤维材料的选择纤维材料的种类繁多,包括钢纤维、聚丙烯纤维、玻璃纤维等多种材料。
在选择纤维材料时,需要考虑其与混凝土的相容性、耐久性、成本等因素。
一般来说,钢纤维的强度高、耐腐蚀性能好,适用于要求较高的工程建筑;聚丙烯纤维适用于要求较低的普通建筑;而玻璃纤维则适用于要求较高的防火建筑。
2. 添加纤维对混凝土强度的影响添加纤维可以改善混凝土的强度,使其具有更好的抗拉、抗压性能。
钢纤维具有较高的强度,可以提高混凝土的抗拉强度;而聚丙烯纤维则能够增加混凝土的抗压强度。
添加纤维后的混凝土还具有较好的抗裂性能,能够有效地控制混凝土的开裂,提高混凝土的耐久性。
3. 添加纤维对混凝土的韧性和延性的影响添加纤维可以提高混凝土的韧性和延性。
钢纤维和聚丙烯纤维的添加可以提高混凝土的韧性,使其具有更好的抗震性能;而玻璃纤维的添加则可以提高混凝土的延性,使其具有更好的抗裂性能。
4. 添加纤维对混凝土的耐久性的影响添加纤维可以提高混凝土的耐久性。
纤维可以防止混凝土的龟裂和开裂,减少混凝土的水分渗透,从而提高混凝土的耐久性。
同时,添加纤维还可以提高混凝土的抗冻性能和耐久性。
5. 添加纤维对混凝土的施工性能的影响添加纤维可以提高混凝土的施工性能。
纤维可以减少混凝土的流动性,使得混凝土更加易于施工和浇注。
同时,添加纤维还可以减少混凝土的收缩,避免混凝土出现裂缝和开裂等问题。
三、研究结论综上所述,添加纤维可以对混凝土的力学性能产生显著的影响,包括强度、韧性、延性、耐久性和施工性能等方面。
混凝土中的纤维对力学性能有什么影响

混凝土中的纤维对力学性能有什么影响在建筑领域中,混凝土是一种被广泛应用的重要材料。
为了进一步优化混凝土的性能,研究人员尝试在其中添加各种纤维。
那么,这些纤维的加入究竟会对混凝土的力学性能产生怎样的影响呢?这是一个值得深入探讨的问题。
首先,我们来了解一下常见的用于混凝土的纤维类型。
有钢纤维、玻璃纤维、聚丙烯纤维等。
不同类型的纤维具有不同的特性,因此对混凝土力学性能的影响也各有差异。
钢纤维的加入能够显著提高混凝土的抗拉强度和抗剪强度。
这是因为钢纤维本身具有很高的强度和韧性,能够有效地限制混凝土内部微裂缝的扩展。
当混凝土受到拉力或剪力作用时,钢纤维可以承担一部分荷载,从而延缓裂缝的出现和发展,大大增强了混凝土的变形能力和韧性。
比如说,在道路工程中,使用钢纤维混凝土可以减少路面裂缝的产生,提高路面的使用寿命和承载能力。
玻璃纤维在一定程度上也能增强混凝土的力学性能,但其效果通常不如钢纤维显著。
玻璃纤维能够增加混凝土的抗裂性和抗冲击性,使其在一些特殊环境下表现更为出色。
聚丙烯纤维的主要作用是控制混凝土的早期收缩裂缝。
在混凝土硬化过程中,由于水分的蒸发和水泥的水化反应,容易产生收缩裂缝。
聚丙烯纤维的存在可以有效地减少这种裂缝的出现,提高混凝土的抗渗性和耐久性。
纤维的掺入量也是影响混凝土力学性能的一个重要因素。
如果掺入量过少,可能无法充分发挥纤维的增强作用;而掺入量过多,则可能会导致混凝土的工作性能下降,如流动性变差、振捣困难等,同时也可能会增加成本。
因此,需要通过试验确定一个合理的纤维掺入量,以达到最佳的力学性能和经济效益。
纤维的长度和直径也会对混凝土的力学性能产生影响。
一般来说,纤维长度越长、直径越细,其增强效果越好。
但过长的纤维可能会在搅拌过程中出现结团现象,影响混凝土的均匀性;过细的纤维则可能在生产和施工过程中容易断裂,从而降低其增强效果。
纤维在混凝土中的分布均匀性同样至关重要。
如果纤维分布不均匀,局部区域的纤维含量过高或过低,会导致混凝土的力学性能不稳定。
混凝土中纤维含量对其力学性能的影响研究

混凝土中纤维含量对其力学性能的影响研究一、引言混凝土是一种广泛应用的建筑材料,其力学性能对建筑结构的安全性和可靠性有着至关重要的影响。
近年来,研究人员开始关注混凝土中添加纤维对其力学性能的影响。
本研究旨在探讨混凝土中纤维含量对其力学性能的影响。
二、混凝土中纤维的添加混凝土中添加纤维可以改善其抗拉强度、抗裂性能和冲击性能等,因此在实际工程中得到了广泛应用。
常用的混凝土纤维材料有钢纤维、玻璃纤维、聚丙烯纤维等。
纤维的长度、直径、形状和含量等因素会影响混凝土的力学性能。
三、混凝土中纤维含量对其力学性能的影响1. 抗压强度添加适量的纤维可以显著提高混凝土的抗压强度,但是当纤维含量过高时,混凝土的抗压强度反而会下降。
这是因为纤维的存在会影响混凝土内部的孔隙结构,导致其密实度下降。
2. 抗拉强度混凝土的抗拉强度通常很低,而添加纤维可以显著提高其抗拉强度。
纤维的存在可以阻止混凝土中裂纹的扩展,从而提高其抗拉强度。
3. 抗裂性能混凝土的抗裂性能是指其在受到拉应力时的抵抗能力。
添加纤维可以显著提高混凝土的抗裂性能,防止裂缝的出现和扩展。
4. 冲击性能混凝土的冲击性能是指其在受到冲击载荷时的抵抗能力。
添加纤维可以显著提高混凝土的冲击性能,防止其发生破坏。
四、纤维含量的选择在实际应用中,纤维含量的选择需要考虑多种因素,包括混凝土的使用环境、工程要求和经济效益等。
一般来说,纤维含量在0.5%~2.0%之间时可以获得较好的力学性能。
五、结论本研究对混凝土中纤维含量对其力学性能的影响进行了探讨,结果表明适量的纤维可以显著提高混凝土的力学性能。
在实际应用中,纤维含量的选择需要综合考虑多种因素。
未来的研究可以进一步探索不同类型、形状和长度的纤维对混凝土力学性能的影响。
聚丙烯纤维的掺入对混凝土力学性能的影响研究

聚丙烯纤维的掺入对混凝土力学性能的影响研究【摘要】通过对聚丙烯纤维混凝土抗压强度、劈裂抗拉强度以及弹性模量的试验研究,得出掺入聚丙烯纤维对混凝土的抗压强度影响不显著,却能显著改善混凝土的劈裂抗拉强度和弹性模量。
【关键词】聚丙烯纤维;混凝土;力学性能前言在混凝土的使用性能规定中其普通物理力学方面的性能是最根本的,但也是最重要的,不但是混凝土结构设计时的直接依据,也是考察具体工程应用的重要对象。
诸如混凝土早期的抗压强度、抗拉强度以及弹性模量等,这些性能在混凝土结构设计中都是非常重要的参考指标,其在现阶段的混凝土规范中的取值已不能很好的适用于现代混凝土工程,这方面的试验研究尚有些欠缺,正因为如此,本文就聚丙烯纤维混凝土的物理力学方面的性能进行了一系列试验研究,为降低混凝土结构的早期裂缝提供有价值的参考[1~3]。
1、不同水胶比条件下聚丙烯纤维对混凝土抗压强度的影响1.1试验方法试验用试件为100mm×100mm×100mm的三联立方体试件,在试验过程中应采取措施以保证能达到连续均匀加载,根据现行《建筑材料试验手册》,考虑尺寸效应的影响,当试验采用100mm×100mm ×100mm的立方体试件时,混凝土抗压强度的实测值需要乘以数值为0.95的系数以进行折减,计算结果取三个试件的算数平均值作为该组试件的抗压强度值。
根据图1-1,在0.35水胶比时掺聚丙烯纤维混凝土的抗压强度在3d龄期时,基准试验组混凝土的抗压强度实测值最高,掺入聚丙烯纤维的各个试验组呈现出十分不明显的规律,但所有抗压强度实测值均略小于KB1试验组。
伴随着龄期的发展,混凝土试件的抗压强度值不断增长,7d龄期时,1p15试验组抗压强度实测值最高达到了48.14MPa,14d龄期时1p10试验组强度实测值最高,28d龄期时,掺入聚丙烯纤维的各试验组抗压强度实测值都比基准试验组混凝土抗压强度实测值高,抗压强度实测值随聚丙烯纤维掺入量的变化尚无一致的趋势,并没有伴随掺量的增加而呈现出严格的递增趋势,这中间在聚丙烯纤维掺量为1.0kg/m3时抗压强度值最高。
纤维掺量对混凝土抗压性能的影响研究

2013毕业论文纤维掺量对混凝土抗压性能的影响研究专业___无机非金属材料工程____学生指导教师摘要纤维可有效改善混凝土的性能,在素混凝土基体中掺入均匀分散的短纤维使其具有优良的抗拉、抗弯、抗疲劳、抗冲击性能以及耐磨耗、韧性高等特点。
为了分析聚丙烯纤维掺量对混凝土抗压强度的影响,对水泥、石子、砂子等原材料进行了性能检测实验,并运用正交试验方法在纤维长度、纤维掺量、粉煤灰掺量、减水剂掺量等影响因素下对聚丙烯纤维混凝土的28天抗压性能的影响作了分析。
实验结果表明:聚丙烯纤维的掺入可以有效改善新拌混凝土的和易性,能够增强混凝土试件的外观质量,减少试件表面蜂窝、麻面、气孔、细小裂纹,同时聚丙烯纤维还可以明显改善混凝土试件的破坏形态,使试件裂而不碎。
纤维掺量对混凝土的抗压强度随着纤维掺量的提高而降低,纤维掺量0.15%混凝土比纤维掺量0.10%混凝土抗压强度降低了0.018%,纤维掺量0.20%混凝土比纤维掺量0.15%混凝土抗压强度降低了4.197%。
纤维长度因素影响抗压强度最明显;纤维掺量﹑粉煤灰掺量等因素影响抗压强度较明显;减水剂掺量对抗压强度影响不太明显。
关键词:聚丙烯纤维;抗压强度;混凝土;纤维掺量AbstractFiber can effectively improve the performance of concrete, the concrete matrix mixed with short fiber uniformly dispersed so that it has an excellent tensile, bending resistance, fatigue resistance, impact resistance, high toughness and wear characteristics. In order to analyzethe influence of polypropylene fiber on compressive strength of concrete, the performance experiments of cement, gravel, sand and other raw materials, and the use of orthogonal test method in fiber length, fiber volume fraction, the amount of fly ash, the amount of super plasticizer and other constraints of polypropylene fiber concrete 28 days compressive the performance is analyzed. The experimental results show that: the addition of polypropylene fiber can effectively improve the workability of fresh concrete, can enhance the appearance quality of concrete, reduce the specimen surface, and the cellular, holes, small cracks, and polypropylene fiber can also improve the concrete failure mode of specimens, the specimens cracked but not broken. The compressive strength of fiber content on concrete decreases with the increase of the content of fiber, fiber volume fraction of 0.15% concrete were 0.018% lower than the compressive strength of the fiber content of 0.10% concrete, fiber volume fraction of 0.20% concrete were 4.303% lower than the compressive strength of the fiber content of 0.15% concrete.. The most obvious influencing factors of compressive strength of fiber length; compressive strength of fiber content, the amount of fly ash and other factors is more obvious; effect of dosage of water reducer on the compressive strength is not too obviousKey words: polypropylene fiber; compressive strength; concrete; the content of fiber目录0 绪论 (1)0.1 研究的目的和意义 (1)0.2 与纤维混凝土有关的国内外研究现状分析及存在的问题 (1)0.2.1聚丙烯纤维混凝土在国外的发展与应用概况 (1)0.2.2聚丙烯纤维混凝土在国内的发展与应用概况 (2)0.2.3 聚丙烯纤维混凝土应用存在的问题 (3)0.3 本文研究的主要内容 (4)1. 原材料试验 (4)1.1 纤维特征 (4)1.1.1 土木工程对合成纤维的基本要求 (4)1.1.2 纤维特征 (5)1.2 砂子试验 (6)1.2.1 砂子的筛分析试验 (6)1.2.2 砂子的含泥量试验 (7)1.2.3 砂子的堆积密度试验 (8)1.2.4 砂子的表观密度试验 (9)1.2.5 砂子的物理性质 (10)1.3 碎石试验 (10)1.3.1碎石的筛分析试验 (10)1.3.2 碎石的堆积密度试验 (11)1.3.3 碎石的表观密度试验 (11)1.3.4 碎石的物理性质 (12)1.4水泥试验 (12)1.4.1 标准稠度用水量试验 (12)1.4.2 凝结时间测定 (13)1.4.3 安定性试验 (13)1.4.4 试验检测结果汇总 (14)2. 聚丙烯纤维混凝土的抗压实验 (14)2.1 试验配合比设计 (14)2.1.1配合比设计思路 (14)2.1.2配合比设计计算 (15)2.1.3 新拌混凝土性能测试记录 (19)2.1.4新拌混凝土测试结果分析 (19)2.1.5纤维混凝土的拌制工艺 (19)2.2 聚丙烯纤维混凝土的抗压性能试验 (20)2.2.1实验仪器 (20)2.2.2 测试步骤 (20)2.2.3 试验结果计算 (21)2.2.4 数据整理 (21)3 结论 (24)鸣谢 (25)参考文献 (26)纤维掺量对混凝土抗压性能的影响研究0 绪论0.1 研究的目的和意义混凝土是当代最主要的土木工程材料之一,是一种充满生命力的建筑材料。
混凝土中掺加纤维对力学性能的影响研究

混凝土中掺加纤维对力学性能的影响研究一、绪论混凝土是一种广泛应用于建筑、桥梁、隧道等工程领域的材料,其力学性能对工程的安全性和可靠性具有重要影响。
随着科技的发展和人们对工程质量的要求不断提高,传统的混凝土材料已经不能满足工程的要求。
因此,掺加纤维成为改善混凝土力学性能的一种有效方法。
本文将对混凝土中掺加纤维对力学性能的影响进行研究。
二、混凝土中掺加纤维的种类混凝土中掺加的纤维种类繁多,根据纤维的材质可分为有机纤维、无机纤维和金属纤维。
有机纤维主要有聚丙烯纤维、聚酯纤维、聚乙烯纤维等;无机纤维主要有玻璃纤维、碳纤维、陶瓷纤维等;金属纤维主要有钢纤维、铜纤维、铝纤维等。
根据纤维的长度和直径可分为短纤维和长纤维。
短纤维主要用于抵抗混凝土的微裂缝,而长纤维可以有效地抵抗混凝土的拉伸和弯曲应力。
三、混凝土中掺加纤维对力学性能的影响1.强度混凝土中掺加纤维可以有效地提高混凝土的强度。
研究表明,掺加3%的钢纤维可以使混凝土的抗压强度提高22%,而掺加3%的聚丙烯纤维可以使混凝土的抗压强度提高14%。
2.抗裂性能混凝土中掺加纤维可以有效地提高混凝土的抗裂性能。
研究表明,掺加0.5%的钢纤维可以使混凝土的抗裂性能提高50%,而掺加0.5%的聚丙烯纤维可以使混凝土的抗裂性能提高28%。
3.韧性混凝土中掺加纤维可以有效地提高混凝土的韧性。
研究表明,掺加2%的钢纤维可以使混凝土的韧性提高44%,而掺加2%的聚丙烯纤维可以使混凝土的韧性提高26%。
4.耐久性混凝土中掺加纤维可以有效地提高混凝土的耐久性。
研究表明,掺加0.5%的碳纤维可以使混凝土的抗冻性能提高50%,而掺加0.5%的玻璃纤维可以使混凝土的抗碱性能提高30%。
四、混凝土中掺加纤维的应用混凝土中掺加纤维已经被广泛应用于建筑、桥梁、隧道等工程领域。
在高速公路的路面中掺加纤维可以有效地提高路面的耐久性和抗裂性能;在隧道内部的混凝土墙体中掺加纤维可以有效地提高墙体的韧性和抗震性能;在海洋工程中掺加纤维可以有效地提高混凝土的防水性能和耐久性。
混凝土中添加纤维对性能的影响研究

混凝土中添加纤维对性能的影响研究一、背景介绍混凝土是一种常用的建筑材料,具有高强度、耐久性、耐腐蚀等优点。
然而,由于其本身的脆性,混凝土在受力时容易出现裂缝,从而影响其力学性能和使用寿命。
为了解决这一问题,研究者开始将纤维添加到混凝土中,以改善其韧性和抗裂性能。
纤维可以是钢纤维、聚丙烯纤维、玻璃纤维等,不同类型的纤维对混凝土的影响也不同。
本文将重点研究纤维添加对混凝土性能的影响。
二、纤维添加对混凝土性能的影响1. 抗裂性能混凝土的抗裂性能是其重要的力学性能之一。
添加纤维可以有效地提高混凝土的抗裂性能。
钢纤维和聚丙烯纤维可以增加混凝土的韧性,从而减少裂缝的产生和扩展。
玻璃纤维可以增强混凝土的抗拉强度,从而提高其抗裂性能。
研究表明,在相同配合比的情况下,添加纤维可以使混凝土的裂缝宽度减少60%以上。
2. 抗冲击性能混凝土在受到冲击荷载时容易破坏,而添加纤维可以提高混凝土的抗冲击性能。
研究表明,添加钢纤维可以提高混凝土的冲击强度和冲击能量吸收能力,从而增加其抗冲击性能。
聚丙烯纤维和玻璃纤维的抗冲击性能也有所提高,但不如钢纤维显著。
3. 抗压性能添加纤维可以提高混凝土的抗压强度和抗压性能。
研究表明,添加钢纤维可以提高混凝土的抗压强度和韧度,提高其抗压性能。
聚丙烯纤维和玻璃纤维的抗压性能也有所提高,但不如钢纤维明显。
4. 抗拉性能混凝土的抗拉性能较差,容易在受拉载荷时产生裂缝。
添加纤维可以提高混凝土的抗拉强度和抗拉性能。
研究表明,添加玻璃纤维可以提高混凝土的抗拉强度和韧度,增加其抗拉性能。
钢纤维和聚丙烯纤维的抗拉性能也有所提高,但不如玻璃纤维明显。
5. 耐久性混凝土的耐久性是其使用寿命的关键因素之一。
添加纤维可以提高混凝土的耐久性。
研究表明,添加钢纤维可以减少混凝土表面的龟裂和开裂,从而提高其耐久性。
聚丙烯纤维和玻璃纤维的耐久性也有所提高,但不如钢纤维明显。
三、纤维添加的适用范围和注意事项1. 适用范围纤维添加适用于需要提高混凝土抗裂性能和抗冲击性能的场合,如桥梁、隧道、地下室等。
聚丙烯纤维的掺入对混凝土力学性能的影响研究

聚丙烯纤维的掺入对混凝土力学性能的影响研究 ∞弱 蟠蚰 蕊∞ 孙
赵丽 杰 吴 昊
一 型 嚣≤逗
1 . 驻马店职 业技术学院
河 南京市市政设计研究院
南京
2 1 0 0 0 8
【 摘要】 通过 对聚丙烯纤维混凝土抗 压 强度、 劈裂抗拉 强度 以及 弹 根据图1 - 1 , 在0 . 3 5 水 胶比时 掺聚 丙烯纤维混 凝土的 抗压强度在3 d 性模 量的试验研 究, 得出 掺 入聚丙烯纤维对混凝 土的抗压 强度影响不 显 龄期时 , 基 准试 验组 混凝 土 的抗 压 强度实 测值 最高 , 掺入 聚丙烯纤 维
的各 个试验 组 呈现 出十 分不明显的规 律 , 但所 有抗 压强度 实测 值均 略 小于K B 1 试验 组 。 伴随 着龄 期的发展 , 混 凝土试件的抗 压强度值 不断增
长, 7 d 龄期 时, l p 1 5 试 验 组抗 压强度 实测值 最高达 到 了 4 8 . 1 4 MP a , 1 4 d 龄 期时 I p i 0 试验 组强度 实测值 最高 , 2 8 d 龄期 时, 掺入聚 丙烯纤维 的各 试验组 抗压 强度实 测值都 比基准试 验 组混凝土 抗 压强度实 测值高 , 抗 压强度 实测值 随聚 丙烯 纤维掺 入量 的变化 尚无一致 的趋 势 , 并 没有伴 随 掺 量的 增加而呈 现出严 格的递 增趋 势, 这 中间在聚丙烯 纤维 掺量 为
0 . 9 5 的系数 以进行折 减, 计算结果 取三个试件的算数平 均值作为 该组试
件 的抗 压强度值 。
在 低水胶 比条 件下, 混 凝土试件的抗 压强度值 升高, 合理 掺入聚丙 烯 纤维 的掺 量可以增强混 凝土 试件的 抗压 强度实 测值 , 分析认 为在混 凝 土试件 受压 时试 件会发 生横 方向的膨胀 , 因为聚 丙烯 纤 维的 掺入 导 致 横方向的膨胀将会受到纤维筋 的约束作用, 因此延缓了试 件破坏的进 程, 增强了纤维 混凝土材 料的延展性 以及极限 压应变值 , 实验过程 中没
纤维掺量对混凝土力学性能及抗渗透性能的影响

纤维掺量对混凝土力学性能及抗渗透性能的影响摘要:掺加一定掺量纤维的混凝土具有良好的抗拉抗渗透能力而被广泛采用,但是考虑性能和经济方面,纤维掺量并不是越多越佳。
本研究通过对不同掺量纤维混凝土的力学性能进行测试分析,另外采用RCM法测试分析不同纤维掺量下混凝土抗氯离子渗透能力,结果表明:掺加一定量的纤维,能够改善混凝土的力学和抗氯离子渗透性能;随着掺量的增加,混凝土的抗压强度先增加后降低,最佳掺量使其抗压性能最佳,而抗裂性能和抗氯离子渗透性能呈现增加趋势。
关键词:纤维掺量;混凝土;力学性能;抗氯离子渗透引言随着我国国民经济的快速发展,桥梁和码头等基础建设的大力发展,高性能混凝土被大量的使用。
目前,大跨度的桥梁以及海工工程的迅速发展,增加混凝土性能成为主要的考虑问题,由于纤维添加物以其良好的抗拉能力被应用与混凝土使用过程中,例如钢纤维和碳纤维混凝土的采用,能够很好地改善混凝土的使用性能,但是纤维混凝土中纤维的掺量并不是越多越有利于性能的改善,考虑经济和性能等方面的因素,纤维掺量的变化对混凝土性能的影响是纤维混凝土优越保证的关键因素,基于上述现状,研究纤维掺量的变化对混凝土的抗压以及抗裂能力的影响以及对混凝土抗氯离子渗透能力的影响,用来分析混凝土结构强度性能和耐腐蚀性能的变化规律具有重要的现实意义。
1原材料与试验方案1.1 原材料技术性能水泥采用P.Ⅱ42.5硅酸盐水泥,其各项指标检测见表1;矿物掺合料采用磨碎矿粉,各项指标见表2;纤维采用聚乙烯纤维,其长度、直径、密度与抗拉强度分别为13μm、14μm、1.09 g/cm3与3100 MPa;细集料采用中砂,细度模数为2.5,表观密度为2.6 g/cm3;粗集料石灰石碎石制备而成,级配为5~19 mm,表观密度为2.7 g/cm3;外加剂采用减水率约为19%的萘系的高效减水剂;水采用自来水。
表1 水泥的各项指标1.2 混凝土的配合比确定原材料的变化会引起混凝土配合比设计的变化,为了研究纤维掺量变化的可比性,本研究控制纤维掺量单一变化,其他用量不变,试验砂率设计为41%,坍落度控制150mm~180mm,配合比确定见表3。
混凝土中纤维掺加量对力学性能的影响分析

混凝土中纤维掺加量对力学性能的影响分析一、前言混凝土是一种广泛应用的建筑材料,具有优良的耐久性和承载能力。
然而,混凝土在受力时容易发生裂缝,从而导致损坏。
为了改善混凝土的力学性能,纤维素材料被广泛用于混凝土中作为增强材料。
本文将探讨混凝土中纤维掺加量对力学性能的影响。
二、混凝土中纤维的作用及类型1. 混凝土中纤维的作用混凝土中掺加纤维可以有效地增加混凝土的抗拉强度、抗弯强度、韧性等力学性能。
纤维可以防止混凝土表面的裂缝扩展,从而提高混凝土的耐久性和使用寿命。
2. 纤维的类型混凝土中常用的纤维有钢纤维、聚丙烯纤维、玻璃纤维和碳纤维等。
三、混凝土中纤维掺加量对力学性能的影响1. 抗拉强度混凝土中掺加纤维可以有效地提高混凝土的抗拉强度。
随着纤维掺加量的增加,混凝土的抗拉强度也会逐渐增加。
但当纤维掺加量超过一定范围时,混凝土的抗拉强度会出现饱和或下降的趋势。
2. 抗弯强度混凝土中掺加纤维可以有效地提高混凝土的抗弯强度。
随着纤维掺加量的增加,混凝土的抗弯强度也会逐渐增加。
但当纤维掺加量超过一定范围时,混凝土的抗弯强度会出现饱和或下降的趋势。
3. 韧性混凝土中掺加纤维可以有效地提高混凝土的韧性。
随着纤维掺加量的增加,混凝土的韧性也会逐渐增加。
但当纤维掺加量超过一定范围时,混凝土的韧性会出现饱和或下降的趋势。
4. 压缩强度混凝土中掺加纤维对混凝土的压缩强度影响较小,甚至在一定范围内可能会出现降低的趋势。
5. 总结混凝土中纤维掺加量对力学性能的影响取决于纤维的类型、掺加量和混凝土的配合比等因素。
在掺加纤维时,应根据具体情况进行选择,并注意掺加量的控制。
四、结论通过对混凝土中纤维掺加量对力学性能的影响分析,可以得出以下结论:1. 混凝土中掺加纤维可以有效地提高混凝土的抗拉强度、抗弯强度和韧性。
2. 钢纤维、聚丙烯纤维、玻璃纤维和碳纤维等纤维类型可以用于混凝土中。
3. 纤维掺加量的选择应根据具体情况进行,并注意掺加量的控制。
聚丙烯-玄武岩混杂纤维对陶粒混凝土力学性能的影响

0前言陶粒混凝土具有自重轻的优点,但其抗拉强度和抗折强度相对较低[1]。
工程中常采用掺加纤维的方式来提升混凝土的力学性能,但加入某种纤维只能定向改善或者加强混凝土的某项性能,而混杂纤维则能够制备出性能更加优异的混凝土材料[2-3]。
混杂纤维混凝土是指以混凝土为基体,掺入两种及两种以上性能不同的纤维而制成的混凝土[4]。
不同纤维可以在混凝土不同的受荷阶段和不同的结构层次上发挥增强增韧作用[5]。
已有研究表明,在混凝土基体中掺入一定量的纤维可有效提高混凝土的性能,而混杂纤维掺入混凝土基体中的改善效果明显优于单一纤维[6-9]。
本文采用低弹性模量的聚丙烯纤维(以下简称PF )和高弹性模量的玄武岩纤维(以下简称BF )混杂掺入到陶粒混凝土基体中,形成聚丙烯-玄武岩混杂纤维陶粒混凝土,通过抗压强度、劈裂抗拉强度和抗折强度试验,探究纤维掺量和混杂比对陶粒混凝土力学性能的影响规律。
1试验概况1.1原材料水泥:华新牌P ·O 42.5级水泥。
聚丙烯-玄武岩混杂纤维对陶粒混凝土力学性能的影响朱红兵1,施旭刚1,李秀2(1.武汉科技大学城市建设学院,湖北武汉430065;2.武汉交通职业学院,湖北武汉430065)摘要:对掺加聚丙烯-玄武岩混杂纤维的陶粒混凝土进行了抗压强度、抗折强度、劈裂抗拉强度试验,得到了混杂纤维对陶粒混凝土力学性能的影响规律。
结果表明:混杂纤维掺量为0.2%时,陶粒混凝土的抗压强度、劈裂抗拉强度、抗折强度提升幅度最大,分别较基准组提高了11.21%、30.73%、15.26%,但掺量过大时陶粒混凝土的力学性能会下降,甚至出现负效应;聚丙烯纤维与玄武岩纤维的混杂比为2颐1时,其对陶粒混凝土的增强效果较好;混杂纤维能增强陶粒混凝土的韧性,对抗折强度和抗拉强度提升效果明显,对抗压强度提升效果较小。
关键词:陶粒混凝土;混杂纤维;抗压强度;抗折强度;劈裂抗拉强度中图分类号:TU528.2文献标识码:Adoi :10.19761/j.1000-4637.2021.02.057.04Influence of Polypropylene-basalt Hybrid Fiber on Mechanical Properties ofCeramsite ConcreteZHU Hong-bing 1,SHI Xu-gang 1,LI Xiu 2(1.School of Urban Construction,Wuhan University of Science and Technology,Wuhan 430065,China;2.Wuhan Technical College of Communications,Wuhan 430065,China)Abstract:The compressive strength,flexural strength and splitting tensile strength tests of ceramsite concrete withpolypropylene-basalt hybrid fiber were carried out,and the influence rules of hybrid fiber on the mechanical properties of ceramsite concrete were obtained.The results show that when the hybrid fiber content is 0.2%,the compressive strength,splitting tensile strength and flexural strength of ceramsite concrete have the largest increase,which are increased by11.21%,30.73%and 15.26%respectively compared with blank group,but when the hybrid fiber content is too high,the mechanical properties of ceramsite concrete will be decreased or even have negative effect.When the mixing ratio of polypropylene fiber and basalt fiber is 2∶1,the reinforcement effect of ceramsite concrete is great.The toughness ofceramsite concrete can be enhanced by adding hybrid fiber,and the tensile strength and flexural strength are obviouslyimproved,but the effect of improving compressive strength is small.Key words:Ceramsite concrete;Hybrid fiber;Compressive strength;Flexural strength;Splitting tensile strength 基金项目:国家自然科学基金项目(51678234)。
混凝土中纤维的掺入及其对混凝土性能的影响

混凝土中纤维的掺入及其对混凝土性能的影响一、前言混凝土是一种常用的建筑材料,其性能直接关系到工程质量和寿命。
近年来,随着建筑工程的不断发展,对混凝土的性能要求也越来越高。
为了满足这些要求,研究人员开始探索添加纤维材料来加强混凝土的性能。
本文将探讨混凝土中纤维的掺入及其对混凝土性能的影响。
二、混凝土中纤维的掺入混凝土中的纤维可以是金属、玻璃、碳纤维等,也可以是天然纤维,如木材、棕榈纤维等。
这些纤维可以通过不同的方式掺入混凝土中,如混凝土搅拌时加入、混凝土浇注时喷洒等。
在混凝土中添加纤维可以起到以下作用:1.增强混凝土的韧性和抗裂能力由于混凝土是一种脆性材料,容易发生开裂和断裂。
添加纤维可以有效地改善混凝土的韧性和抗裂能力,减少裂缝的产生和扩展。
2.提高混凝土的抗冲击和抗震能力纤维可以使混凝土更加坚固和紧密,从而提高其抗冲击和抗震能力。
在地震和爆炸等灾害发生时,添加纤维的混凝土能够更好地保护结构和人员安全。
3.增加混凝土的耐久性纤维可以防止混凝土在长期使用过程中出现龟裂和劣化现象,从而延长混凝土的使用寿命。
三、混凝土中纤维对混凝土性能的影响1.强度添加纤维可以增强混凝土的强度和刚度,使其承受更大的荷载。
研究表明,添加纤维可以提高混凝土的抗拉强度、抗压强度和抗弯强度。
2.韧性添加纤维可以改善混凝土的韧性和抗裂性能,使其具有更好的变形能力和耐久性。
研究表明,添加纤维可以提高混凝土的拉伸变形能力和抗裂性能。
3.耐久性添加纤维可以提高混凝土的耐久性和抗老化性能,减少龟裂和劣化现象。
研究表明,添加纤维可以延长混凝土的使用寿命。
4.施工性能添加纤维可以改善混凝土的施工性能,如降低混凝土的收缩率和热裂缝倾向性,提高混凝土的流动性和泵送性能。
四、不同类型纤维对混凝土性能的影响1.金属纤维金属纤维是一种常用的混凝土增强材料,可以提高混凝土的强度和韧性。
研究表明,添加适量金属纤维可以显著提高混凝土的抗拉强度和抗弯强度。
混凝土中纤维掺加量对力学性能的影响研究

混凝土中纤维掺加量对力学性能的影响研究一、研究背景混凝土作为建筑工程中最常用的材料之一,在现代建筑中起着至关重要的作用。
但是,由于混凝土本身的缺陷,如易开裂、易龟裂等,会导致混凝土结构的力学性能下降,影响建筑工程的质量和安全。
因此,为了提高混凝土的力学性能,纤维素纤维等材料逐渐被引入到混凝土中,并取得了良好的效果。
二、研究目的本研究旨在探究混凝土中纤维掺加量对其力学性能的影响。
通过对试验数据的分析,确定最佳的纤维掺加量,为混凝土结构设计提供参考。
三、研究方法本研究采用实验研究的方法,通过对混凝土进行试验,测定不同掺纤维量下混凝土的力学性能指标,并对数据进行统计分析。
四、研究过程1.实验材料准备本研究采用普通混凝土作为基础材料,选用聚丙烯纤维作为掺加材料。
实验中,掺加聚丙烯纤维的掺量分别为0.1%、0.2%、0.3%、0.4%和0.5%。
2.试件制备本研究制备了20个混凝土试件,其中5个试件掺加0.1%的聚丙烯纤维,5个试件掺加0.2%的聚丙烯纤维,以此类推。
试件制备过程中,按照标准要求进行了混凝土搅拌、模具振实、养护等步骤。
3.试验方法本研究采用万能试验机对混凝土试件进行拉伸、压缩、弯曲等多项试验,测定不同掺纤维量下混凝土的力学性能指标,包括抗压强度、抗拉强度、弹性模量等。
4.数据处理通过对试验数据的统计分析,得出不同掺纤维量下混凝土的力学性能指标,并绘制相应的曲线图,以直观反映掺纤维量对混凝土力学性能的影响。
五、研究结果1.抗压强度掺加不同量的聚丙烯纤维后,混凝土的抗压强度如下表所示:掺加量(%)抗压强度(MPa)0 33.20.1 36.50.2 38.20.3 39.50.4 40.80.5 41.4由上表可以看出,随着聚丙烯纤维掺加量的增加,混凝土的抗压强度逐渐提高。
当掺加量为0.4%时,混凝土的抗压强度达到最高值,为40.8MPa。
2.抗拉强度掺加不同量的聚丙烯纤维后,混凝土的抗拉强度如下表所示:掺加量(%)抗拉强度(MPa)0 3.20.1 3.50.2 3.80.3 4.10.4 4.50.5 4.6由上表可以看出,随着聚丙烯纤维掺加量的增加,混凝土的抗拉强度逐渐提高。
纤维体积率对聚丙烯粗纤维混凝土力学性能的影响研究

纤维体积率对聚丙烯粗纤维混凝土力学性能的影响研究顾梦圆;蔡莹莹;张丽哲;孙启龙;季涛;高强【期刊名称】《产业用纺织品》【年(卷),期】2017(035)001【摘要】通过试验对比研究不同体积率的聚丙烯粗纤维对混凝土力学性能的影响.研究结果显示:聚丙烯粗纤维对混凝土的抗压性能无增强效果;对混凝土的劈裂抗拉、抗折及抗冲击性能有显著增强效果,当聚丙烯粗纤维体积率为0.50%~0.65%时,聚丙烯粗纤维对混凝土的劈裂抗拉和抗折性能增强效果最优,且纤维混凝土的抗冲击强度在试验范围内随聚丙烯粗纤维体积率的增加而增强,最高可提高2.8倍.%The influence of different volume ratios of polypropylene(PP) macro-fibers on the mechanical properties of concrete was contrastively studied by experiments.The results showed that PP macro-fibers had no enhancement effect on the compressive strength of concrete, while the splitting tensile strength, flexural strength and anti-impact strength of concrete were improved significantly, and when the PP macro-fibers'volume ratio was at 0.50%~0.65%, the enhancement effect on splitting tensile and flexural performance of concrete by the PP macro-fibers was the best.In the test range, the anti-impact strength of concrete was improved with the increase of fibers'volume ratio, the maximum could be increased by 2.8 times.【总页数】4页(P11-14)【作者】顾梦圆;蔡莹莹;张丽哲;孙启龙;季涛;高强【作者单位】南通大学纺织服装学院,江苏南通 226019;南通大学纺织服装学院,江苏南通 226019;南通大学纺织服装学院,江苏南通 226019;南通大学纺织服装学院,江苏南通 226019;南通大学纺织服装学院,江苏南通 226019;南通大学纺织服装学院,江苏南通 226019【正文语种】中文【中图分类】TS102.5;TU528.572【相关文献】1.纤维掺量及混杂比对钢-聚丙烯混杂纤维高强混凝土力学性能影响研究 [J], 任莉莉;朱安标;王学志;刘华新2.纤维掺量对聚丙烯粗纤维陶粒混凝土力学性能的影响 [J], 童伟光;黄锦恒;许松宜3.纤维掺量对聚丙烯粗纤维陶粒混凝土力学性能的影响 [J], 童伟光;黄锦恒;许松宜;4.钢纤维体积率对陶粒混凝土力学性能影响研究 [J], 吕卫国;张国强;胡蝶5.聚丙烯纤维对陶粒加气混凝土基本物理力学性能的影响研究 [J], 王艳红;姚永鹤;徐峻;胡亚军因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
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本文 以 L C 2 5和 L C 3 0两 种 陶 粒混 凝 土 为基 体 。 分 别 掺 入 纤 维体 积掺 量 为 0 . 5 %, 1 . 0 %, 1 . 5 %的聚 丙 烯 粗 纤维 , 对 纤 维 陶粒 混凝 土 的立 方 体 抗 压 强度 、 劈 裂抗 拉 强 度 、 抗 折 强度 和抗 冲击 性 能 进 行 了 试 验研 究 , 探讨 纤 维 掺 量 对 陶 粒纤 维 混 凝 土 力 学性 能 的影 响.
度结 构 和高 层 及 超 高 层 建 筑 自重 问题 上 有 良好 的发 展 前 景 . 然 而 和 普通 混 凝 土相 比 , 轻骨 料 混 凝 土 存 在 强 度低 , 脆 性 大 等 问题 . 研 究 表 明对 于 提 高 混 凝 土 抗 拉 强 度 和 延 性 , 添 加 短 纤 维 是 有 效 的手 段 之一 】 . 混 凝 土
中图分类号 : T U 3 7 7 文献 标 志码 : A
0 引言
随着 结 构趋 向 于 高层 、 大跨 度 的方 向 发 展 , 普 通 混 凝 土 自重 大 、 保温性能差等缺点需要得到改善. 轻 骨 料 混 凝 土 不 仅 具 有 自重 轻 、 抗 震 性 和 保 温 性 能 良好 等 优 点 E l i , 而且 还 可 以节 约 天 然 骨 料 资 源 , 在解 决 大 跨
护参照 G B / T 5 0 8 1 — 2 0 0 2 { 普通混凝土力学性能试验方法标准》 进行 , 抗压强 度 和劈 裂 抗 拉 强 度试 件 尺 寸 为 1 0 0 m mx l O 0 m mx 1 0 0 m m,抗 折 强度 试 件 尺
寸为 1 0 0 m mx l 0 0 m mx 4 0 0 mm . 立方体抗压强度 、 劈 裂 抗 拉 强 度 及 抗 折 强 度
1 试 验 概 况
1 . 1 试 验 用原 材 料 及 配 合 比
水泥使用古庙牌水泥 P . O 4 2 . 5 ; 减 水 剂 为 聚羧 酸 系 减 水 剂 ; 粗 骨 料 采 用 南 宁市 福 民 陶粒 厂 生 产 的粘 土
陶粒 , 粒径 5 mm~ 2 0 m m, 压碎 指 标 3 0 . 5 %, 表观密度 1 6 3 8 k g / / m3 2 4 h吸水 率 为 8 . 8 %; 细 骨料 采 用 河 砂 , 细
用 增 强 纤 维 类 型较 多 。 常用 的有 钢 纤 维 、 玻璃纤维 、 碳 纤 维 和合 成纤 维 , 近 年 来 以聚丙 烯 和 聚 乙烯 醇 为 代 表 的合 成 纤 维 逐 渐 成 为 研 究 和 应 用 的 热 点 , 而聚丙烯粗纤维断裂强度高 , 在 混 凝 土 中分 散 性 好 , 即使 在 高 掺 量 下 混 凝 土 也 能 够 保 持 较 好 的和 易 性 , 同时还具有高耐久性 、 质轻和经济等优点 , 尤其 适 合 用 于轻 骨 料 混
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广 西 科 技 大 学 学 报
表 2 试 验 配 合 比
1 . 2 试 验 方法
采用 上 海 雷韵 公 司 生产 的 S J D6 0强 制式 混 凝 土 搅 拌 机拌 合 ,陶 粒 提前
2 4 h进 行 吸水 预 处理 , 拌 合 采 用后 加 纤 维法 , 即先 加 入水 泥 、 陶粒 和砂 , 搅 拌 2 mi n后加 水 和减 水 剂 , 搅拌 1 mi n后 再 加 入 纤 维 搅 拌 3 mi n . 混 凝 土 成 型养
纤维掺量对聚 丙烯 粗纤维 陶粒 混凝土力学性能 的影响
童伟光 , 黄锦恒 , 许松 宜
( 广 西 大 学 土 木建 筑工 程学 院 , 广西 南 宁 5 3 0 0 4 ) 0
摘 要 : 在 2种 轻 混 凝 土 基 体 ( L C 2 5 , L C 3 0 ) 和 3种 纤 维 体 积 掺 量 ( 0 . 5 %, 1 . 0 %, 1 . 5 %) 基础上 , 对 聚 丙 烯 粗 纤 维 陶 粒 混 凝 土 力 学 性 能 进 行 了试 验 研 究 . 结果表 明 : 陶粒 混 凝 土 立 方 体 抗 压 强 度 、 劈裂 抗拉强度 、 抗 折 强 度 随 着 纤 维 掺 量 的 增 大, 都 表 现 出 先 增 加 后 降低 的特 性 , 并 且 都 在纤 维 掺 量 为 1 %时 获 得 最 大 强 度 ; 而 抗 冲击 性 能 则 随 纤 维 掺 量 增 大 不 断 提高. 在实际应用时 . 聚丙 烯 粗 纤 维 掺 量 不 宜 超 过 1 . 0 %. 关键词 : 陶粒 混 凝 土 ; 纤 维 掺量 ; 力学性能 ; 聚 丙烯 粗纤 维
第ห้องสมุดไป่ตู้ 5卷 第 2期 2 0 1 4年 6月
广 西 科 技 大 学 学 报
GUANGXI UNI VE RS I TY OF S C I ENC E AND T EC HN0L 0GY
Vo 1 . 2 5 No . 2
J u n e 2 0 1 4
文章编号
1 0 0 4 . 6 4 1 0 ( 2 0 1 4 ) 0 2 — 0 0 1 7 — 0 4
度模数 2 . 5 1 : 聚丙 烯 粗 纤 维 采用 北 京 中纺 纤 建 有 限公 司 生 产 的 聚 丙 烯 仿 钢 丝 纤 维 , 纤维性能 指标见表 l , 试 验 配合 比见表 2 .
表 1 纤 维 性 能
收 稿 日期 : 2 0 1 4 — 0 4 — 1 4
基金项 目: 国 家 自然 科 学 基 金 项 目( 1 1 2 6 2 0 0 1 ) 资助. 作者 简 介 : 童伟 光 , 博士 , 副教授 , 研究方向 : 混凝土材料 , E - m a i l : t o n g w e g @1 6 3 . c o n r